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2023-04-25 08:23 |
锥形入射
关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 j578)!aJ Jrpx}2'9:a 概述 &,CiM0 ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 vf%&4\ib ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 ><$d$( ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 6@0OQb %k?U9pj^ 光栅级次分析器 zSja/yq "Yj'oE%\ 1. 简介 qC:raH_: ,+{LYF 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 :Ab%g- 5VAK:eB 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 M={V|H0 ],a 5)kV 2. 结果 ~`\?"s: c%G{#}^2 ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) nd1+"-,q ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 c+$*$|t=v` ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc {Um)15K 4f'V8|QM{ 经典场追迹 2Kyl/C, b@f$nS
B 1. 简介 T<p !5`B 1 =4PV;>X 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 /qGf 1MHD =mpVYA 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 uIZ -#q pd;br8yE$@ 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 $79=lEn, z'\_jaj^ 2. 配置光路图 )ZqTwEr@[ Tewb?: d>fkA0G/9! 3. 传播至远场 A
'5,LfTu ua]o6GlO 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 1Y@Aixx ve/<=IR
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tlqiXh< 4. 预览设置 ^,_w$H ,\ k(x>oy bc)~k: 结论 /.M N K3;nY}\> 1. 对比(截屏) 7/f3Z1g
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) f[a}aZ9) ps%q9}J 3#&7-o 光栅级次分析器 }\#Rot>Y ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) 4VCOKx ■ 效率:1.21%(相对于入射场) OJ$]V,Z00x V'T ,4 -Sx\Xi"<o= 经典场追迹 5Z\#0":e ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) %i-c0|,T4 ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) 3`.7<f` S=nzw-(I 总结 4V==7p
x( sq[iY 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 muZ~*kMc 7MHKeLq 2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 {(wHPzq
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